Dijital Frekans Ölçer Nedir ve Çalışması

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Bir elektrik sinyali, her dalganın bir pozitif kenara ve bir negatif kenara sahip olduğu sinüzoidal bir dalga biçimi olarak temsil edilebilir. Dalganın gücünü ölçmek için temel parametreler genlik ve genliğin bir sinüzoidal dalganın denge konumundan alınan maksimum titreşim olduğu ve frekansın, zaman periyodunun tersi olduğu frekans. Frekans, 900Hz'e kadar düşük frekanslar aralığında frekansı ölçebilen sapma tipi, genellikle sapma tipi olmayan Weston frekans ölçer, 10 ile 100Hz aralığında frekansı ölçebilen ve ilerleme gibi farklı frekans ölçer türleri kullanılarak ölçülebilir. Frekans ölçer, frekansın yaklaşık değerini ölçebilen dijital frekans ölçer olarak adlandırılır. ikili 3 ondalık sayıya kadar rakam formu ve sayaçta görüntülenir. Bu tür frekans ölçerin avantajı, frekansın daha düşük değerini ölçebilmeleridir.

Dijital Frekans Ölçer nedir?

Tanım: Bir dijital frekans ölçer, bir sinüzoidal dalganın 3 ondalık değerine kadar daha küçük frekans değerini bile ölçebilen ve bunu sayaç ekranında görüntüleyebilen elektronik bir araçtır. Frekansı periyodik olarak sayar ve 104 ile 109 hertz arasındaki frekans aralığında ölçüm yapabilir. Tüm konsept, sinüzoidal voltajın tek bir yön boyunca sürekli darbelere (01, 1.0, 10 saniye) dönüştürülmesine dayanmaktadır.




Frekans Dalgası

frekans dalgası

Dijital Frekans Ölçer Yapısı

Dijital frekans ölçerin ana bileşenleri şunlardır:



Bilinmeyen Frekans Kaynağı: Giriş sinyali frekansının bilinmeyen değerini ölçmek için kullanılır.

Amplifikatör: Düşük seviyeli sinyalleri yüksek seviyeli sinyallere yükseltir.

Schmitt Tetikleyici: Ana amacı Schmitt tetikleyici analog sinyali bir darbe katarı biçiminde dijital bir sinyale dönüştürmektir. Olarak da bilinir ADC ve temelde bir karşılaştırıcı devre görevi görür.


Ve Kapı: AND geçidinden üretilen çıktı, yalnızca girişler kapıda mevcut olduğunda elde edilir. AND geçidinin terminallerinden biri Schmitt Trigger çıkışına bağlanır ve diğer terminal bir takla .

blok diyagramı

blok diyagramı

Sayaç: “0” dan başlayan saat periyoduna göre çalışır. AND geçidinin çıkışından bir giriş alınır. Sayaç, birçok parmak arası terlik basamaklandırılarak oluşturulur.

Kristal Osilatör: DC beslemesi bir kristal osilatör (1MHz frekans) sinüzoidal bir dalga oluşturur.

Zamana Dayalı Seçici: Referansa bağlı olarak, sinyallerin süresi değişebilir. Doğru bir değer veren bir saat osilatöründen oluşur. Saat osilatör çıkışı, sinüzoidal dalgayı aynı frekanstaki bir dizi kare dalgaya dönüştüren Schmitt tetikleyicisine girdi olarak verilir. Bu sürekli darbeler, birbiri ardına bağlanan ve her bölücü on yılın bir sayaç on yıl ve frekans 10'a bölünür. Her on yıllık frekans bölücü, bir seçici anahtar kullanarak ilgili çıkışı sağlar.

Takla : Girdi bazında çıktı sağlar.

Çalışma prensibi

Sayaca bilinmeyen bir frekans sinyali uygulandığında, ölçüm cihazına geçer. amplifikatör zayıf sinyali yükseltir. Şimdi yükseltilmiş sinyal, giriş sinüzoidal sinyalini bir sinyale dönüştürebilen Schmitt tetikleyicisine uygulanır kare dalgası . Osilatör ayrıca periyodik zaman aralıklarında sinüzoidal dalgalar üretir ve Schmitt tetiğine beslenir. Bu tetikleyici, günah dalgasını, tek bir sinyal döngüsünün bir pozitif ve bir negatif değerine eşit olduğu sürekli darbeler şeklinde bir kare dalgaya dönüştürür.

Üretilen ilk darbe, ON AND geçidini çeviren geçit kontrol flip flopuna girdi olarak verilir. Bu AND geçidinin çıktısı ondalık değeri sayar. Benzer şekilde, ikinci darbe geldiğinde, AND geçidini keser ve üçüncü darbe geldiğinde AND geçidi AÇIK konuma gelir ve ondalık değer olan kesin bir zaman aralığı için karşılık gelen sürekli darbeler, sayaç ekranında görüntülenir.

Formül

Bilinmeyen sinyalin frekansı aşağıdaki formülle hesaplanabilir

F = N / t ………………… .. (1)

Nerede

F = bilinmeyen sinyalin frekansı

N = Sayaç tarafından görüntülenen sayım sayısı

t = kapının start-stop arasındaki zaman aralığı.

Avantajlar

Aşağıdakiler dijital frekans ölçerin avantajlarıdır

  • İyi frekans tepkisi
  • Yüksek hassasiyet
  • Üretim maliyeti düşüktür.

Dezavantajları

Aşağıdakiler dezavantajlardır

  • Tam değeri ölçmez.

Dijital Frekans Ölçer Uygulamaları

Aşağıdaki uygulamalar

  • Ekipman gibi radyo dijital frekans ölçer kullanılarak test edilebilir
  • Basınç, kuvvet, titreşim vb. Parametreleri ölçebilir.

SSS

1). Tanım Frekans mı?

Bir sıklık, dönemin tersidir. 'F = 1 / T' ile verilir.

2). Tanım Genlik mi?

Genlik, sinüzoidal bir dalganın denge konumundan alınan maksimum titreşimdir. 'A' ile gösterilir.

3). Farklı dijital frekans ölçer türleri nelerdir?

Gibi farklı frekans ölçer türleri vardır

  • 900Hz'e kadar düşük frekansları ölçebilen sehim tipi,
  • Weston frekans ölçer genellikle 10 ila 100Hz aralığında frekansı ölçebilen sapma tipi değildir,
  • Dijital frekans ölçer olarak adlandırılan bir gelişmiş sayaç, 104 ila 109 hertz aralığında ölçüm yapabilir.

4). Dijital frekans ölçerin bileşenleri nelerdir?

Dijital frekans ölçerin ana bileşenleri şunlardır:

  • Bilinmeyen frekans kaynağı
  • Amplifikatör
  • Schmitt Tetikleyici
  • VE kapısı Tetikleyici,
  • Sayaç,
  • Kristal osilatör,
  • zamana dayalı seçici.

5). Dijital frekans ölçer hangi aralıkta ölçüm yapar?

Dijital frekans ölçer, 104 ila 109 hertz aralığında ölçüm yapabilir.

6). Schmitt Trigger'ın dijital frekans ölçerde kullanımı nedir?

Schmitt’in tetikleyicisinin temel amacı, bir analog sinyali bir darbe derecelendirme biçiminde dijital sinyallere dönüştürmektir. Aynı zamanda ADC olarak da bilinir ve bir karşılaştırıcı devre görevi görür.

KİME frekans ölçer periyodik bir sinyalin frekansının değerini ölçmek için kullanılır. Sapma tipi, Weston frekans ölçer, dijital frekans ölçer gibi frekansı ölçmek için farklı frekans ölçer türleri vardır. Bu makale, 104 ila 109 hertz aralığında daha küçük frekans değerlerini ölçebilen dijital frekans ölçere genel bir bakış sunmaktadır. Dijital frekans ölçerin her bileşeninin kendi işlevi vardır; burada tüm konsept, sinüzoidal sinyali bir kare dalgaya dönüştürmeye dayanır ve AND geçidi, bilinmeyeni belirlemek için kullanılan girişindeki gelen sinyale göre AÇIK ve KAPALI hale gelir. frekans değeri. Bunun temel avantajı, daha küçük frekans değerlerini ölçebilmesidir.